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太陽系實際運動軌跡

來源:時尚達人圈    閱讀: 2.24W 次
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太陽系實際運動軌跡,大家知道地球是太陽系的行星之一,而且是在太陽的帶領下,跟着太陽做運動。以前我們認爲的太陽系,一直是一個平面的形狀,下面纔是太陽系實際運動軌跡。

太陽系實際運動軌跡1

我們從教科書看到的太陽系它是靜止的,事實上太陽系一直在宇宙中高速運動,太陽系也存在公轉運動,它一直在圍繞銀河系中心黑洞進行公轉,由於太陽是太陽系的母中心天體,它強大的引力一直吸引着八大行星圍繞它公轉,所以太陽在向前飛行的時候,八大行星也跟在太陽後面一起飛行,

類似於蝌蚪媽媽帶着一羣小蝌蚪在往前遊,不過與蝌蚪不一樣的是,太陽系的八大行星,一直垂直於太陽的黃道平面上跟隨太陽一起向前飛行,太陽向前飛行的時候,八大行星始終在黃道平面上一起向前飛行,這纔是太陽系在銀河系中的真實運動狀態:太陽攜帶圍繞它公轉的八大行星,在銀河系的銀道平面上高速飛行,在太陽系飛行途徑的地方留下長長的飛行恆星。

太陽系實際運動軌跡

從太陽系真實的運動軌跡圖,我們就知道爲什麼科學家不用真實的樣子,來製作太陽系給我們看了,因爲這樣的太陽系看起來真的很複雜,這對於人們去認識太陽系產生一定的難度,所以科學家才用黃道平面角度來製作太陽系模擬圖,因爲這樣的太陽系模擬圖才最通俗易懂,才更方便讓人們去認識我們的太陽系。

如果以太陽系真實的樣子爲參照物去看的話,從黃道平面角度去看太陽系,其實就相當於從真實太陽系的前面去觀察它,可是真實太陽系不僅僅只有前面,它還可以從上面、下面和後面等各個角度去觀測它,每個角度得出的太陽系的樣子都不一樣,所以我們在教科書看到的太陽系,並不能代表真實的太陽系,原因就在這裏。

太陽系實際運動軌跡2

太陽與太陽系全體成員一起,圍繞着銀河系中心運行。但由於它的運行軌道直徑非常大,在考查三者同時在空間中的運動時,可以把太陽的運行軌跡看做是一條直線。具體的運動方向是向着武仙座中某一點的方向。

地球圍繞太陽運行和月球圍繞地球運行的軌道都可以近似地看做是圓形。但與太陽本身的運動疊加起來,地球的軌道和月球的軌道就都成爲螺旋線了。

太陽活動

太陽看起來很平靜,實際上無時無刻不在發生劇烈的活動。太陽由裏向外分別爲太陽核反應區、太陽對流層、太陽大氣層。

太陽系實際運動軌跡 第2張

其中22億分之一的能量輻射到地球,成爲地球上光和熱的主要來源。太陽表面和大氣層中的活動現象,諸如太陽黑子、耀斑和日冕物質噴發(日珥)等,會使太陽風大大增強,造成許多地球物理現象──例如極光增多、大氣電離層和地磁的變化。

太陽活動和太陽風的增強還會嚴重干擾地球上無線電通訊及航天設備的正常工作,使衛星上的精密電子儀器遭受損害,地面通訊網絡、電力控制網絡發生混亂,甚至可能對航天飛機和空間站中宇航員的生命構成威脅。因此,監測太陽活動和太陽風的強度,適時作出“空間氣象”預報,越來越顯得重要。

太陽系實際運動軌跡3

廣義上,太陽系的領域包括太陽,4顆像地球的類地行星,由許多小岩石組成的小行星帶,4顆充滿氣體的類木行星,充滿冰凍小岩石,被稱爲柯伊伯帶的第二個小天體區。在柯伊伯帶之外還有黃道離散盤面和太陽圈,和依然屬於假設的奧爾特雲。

依照至太陽的距離,行星依序是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、和海王星,8顆中的6顆有天然的衛星環繞着。在英文天文術語中,因爲地球的衛星被稱爲月球,這些衛星在英語中習慣上亦被稱爲“月球”(moon),在中文裏面用衛星更爲常見。五顆矮行星有冥王星,柯伊伯帶內已知最大的天體之一鳥神星與妊神星,小行星帶內最大的天體穀神星,和屬於黃道離散天體的鬩神星。

太陽系內體積較大的衛星(超過3000公里)包括地球的衛星月球、木星的伽利略衛星木衛一(埃歐)、木衛二(歐羅巴)、木衛三(蓋尼米德)、木衛四(卡利斯多)和土星的衛星土衛六(泰坦),以及海王星捕獲的衛星海衛一(特里同)。更小的衛星參見各個相關行星條目。

太陽系的主角是位居中心的太陽,它是一顆光譜分類爲G2V的主序星,擁有太陽系內已知質量的99.86%,並以引力主宰着太陽系 。木星和土星,是太陽系內最大的兩顆行星,又佔了剩餘質量的90%以上,仍屬於假說的.奧爾特雲,還不知道會佔有多少百分比的質量。

太陽系內主要天體的軌道,都在地球繞太陽公轉的軌道平面(黃道)的附近。行星都非常靠近黃道,而彗星和柯伊伯帶天體,通常都有比較明顯的傾斜角度。

由北方向下鳥瞰太陽系,所有的行星和絕大部分的其他天體,都以逆時針(左旋)方向繞着太陽公轉。有些例外的,如哈雷彗星。

環繞着太陽運動的天體都遵守開普勒行星運動定律,軌道都是以太陽爲,焦點的一個橢圓,並且越靠近太陽時的速度越快。行星的軌 道接近圓形,但許多彗星、小行星和柯伊伯帶天體的軌道則是高度橢圓的,甚至會呈拋物線型。

太陽系實際運動軌跡 第3張

在這麼遼闊的空間中,有許多方法可以表示出太陽系中每個軌道的距離。在實際上,距離太陽越遠的行星或環帶,與前一個的距離就會更遠,而只有少數的例外。例如,金星

太陽系轉一圈要多少年

在太陽系中,地球和所有的行星都一邊自轉,一邊繞着太陽公轉。作爲太陽系中心的太陽,是不是也在自轉和公轉呢?對於這個問題,古人是不知道的。直到1609年伽利略發明瞭望遠鏡,才證明了太陽也在不停地自轉着。

太陽的自轉方向也和地球一樣,自西向東旋轉,因此從地球上看去,太陽黑子在日面上是自東向西移動的。由於太陽是一個氣態球體,所以它的表面不同緯度的地方,旋轉速度就不一樣。赤道區速度最大,轉一圈只要25天。隨着緯度的增高,旋轉速度也越來越慢。到了緯度80度的地方,轉一圈要35天。同九大行星相比,只有水星和金星的自轉週期超過太陽,其他行星(包括地球)自轉週期都沒有太陽長。近年來的研究發現,太陽內部不同層次的自轉週期也不一樣。

太陽不僅在自轉,而且還率領着整個太陽系,以每秒鐘250公里的速度, 繞着銀河系的中心飛轉。我們把這種運動稱爲“太陽的公轉運動”。太陽公轉一週大約需要2.5億年。太陽在繞銀河系的中心公轉的同時,還以每秒鐘20 公里的速度向着武仙座方向大踏步地飛奔。

太陽以這麼快的速度運動着,我們爲什麼看不出來呢?這是因爲太陽系的所有成員都跟隨太陽運動,每個成員都帶有太陽的運動速度。因此,每個成員都感覺不到自己與太陽相同的那一部分運動,而只能感覺到自己與太陽之間的相對運動。這正如人們感覺不到自己在跟隨地球自轉一樣。在水星之外約0.33天文單位,而土星與木星的距離是4.3天文單位,海王星在天王星之外10.5天文單位。曾有些關係式企圖解釋這些軌道距離變化間的交互作用。

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